Кодовая маркировка конденсаторов
Таблица с буквенно-цифровой маркировкой конденсаторов.
Найдите в таблице обозначение, указанное на конденсаторе. Соответствующее ему значение емкости смотрите в первом столбце таблицы.
Подсказка: можете воспользоваться поиском на странице, для этого нажмите сочетание клавиш Ctrl+F
Емкость | пФ | Code | ||||
EIA | A | B | C | D | ||
0.5 pF | 0.5 | 0R5 | 0.5 | p5 | ||
1.0 pF | 1.0 | 1R0 | 1 | 1p0 | ||
1.2 pF | 1.2 | 1R2 | 1.2 | 1p2 | ||
1.5 pF | 1.5 | 1R5 | 1.5 | 1p5 | ||
1.8 pF | 1.8 | 1R8 | 1.8 | 1p8 | ||
2.2 pF | 2.2 | 2R2 | 2.2 | 2p2 | ||
2.7 pF | 2.7 | 2R7 | 2.7 | 2p7 | ||
3.3 pF | 3.3 | 3R3 | 3.3 | 3p3 | ||
3.9 pF | 3.9 | 3R9 | 3.9 | 3p9 | ||
4.7 pF | 4.7 | 4R7 | 4.7 | 4p7 | ||
5.6 pF | 5.6 | 5R6 | 5.6 | 5p6 | ||
6.8 pF | 6.8 | 6R8 | 6.8 | 6p8 | ||
8.2 pF | 8.2 | 8R2 | 8.2 | 8p2 | ||
10 pF | 10 | 100 | 10 | 10 | ||
12 pF | 12 | 120 | 12 | 12 | ||
15 pF | 15 | 150 | 15 | 15 | ||
18 pF | 18 | 180 | 18 | 18 | ||
22 pF | 22 | 220 | 22 | 22 | ||
27 pF | 27 | 270 | 27 | 27 | ||
33 pF | 33 | 330 | 33 | 33 | ||
39 pF | 39 | 390 | 39 | 39 | ||
47 pF | 47 | 470 | 47 | 47 | ||
56 pF | 56 | 560 | 56 | 56 | ||
68 pF | 68 | 680 | 68 | 68 | ||
82 pF | 82 | 820 | 82 | 82 | ||
100 pF | 100 | 101 | 101 | n10 | ||
120 pF | 120 | 121 | 121 | n12 | ||
150 pF | 150 | 151 | 151 | n15 | ||
180 pF | 180 | 181 | 181 | n18 | ||
220 pF | 220 | 221 | 221 | n22 | ||
270 pF | 270 | 271 | 271 | n27 | ||
330 pF | 330 | 331 | 331 | n33 | ||
390 pF | 390 | 391 | 391 | n39 | ||
470 pF | 470 | 471 | 471 | n47 | ||
560 pF | 561 | 561 | n56 | |||
680 pF | 680 | 681 | 681 | n68 | ||
820 pF | 820 | 821 | 821 | n82 | ||
1 nF | 1000 | 102 | 102 | 1n | .001 | |
1.2 nF | 1200 | 122 | 122 | 1n2 | .0012 | |
1.5 nF | 1500 | 152 | 152 | 1n5 | .0015 | |
1.8 nF | 1800 | 182 | 182 | 1n8 | .0018 | |
2.2 nF | 2200 | 222 | 222 | 2n2 | .0022 | |
2.7 nF | 2700 | 272 | 272 | 2n7 | .0027 | |
3.3 nF | 3300 | 332 | 332 | 3n3 | .0033 | |
3.9 nF | 3900 | 392 | 392 | 3n9 | .0039 | |
4.7 nF | 4700 | 472 | 472 | 4n7 | .0047 | |
5.6 nF | 5600 | 562 | 562 | 5n6 | .0056 | |
6.8 nF | 6800 | 682 | 682 | 6n8 | .0068 | |
8.2 nF | 8200 | 822 | 822 | 8n2 | .0082 | |
10 nF | 10000 | 103 | 103 | 10n | .01 | u01 |
12 nF | 12000 | 123 | 123 | 12n | .012 | u012 |
15 nF | 15000 | 153 | 153 | 15n | .015 | u015 |
18 nF | 18000 | 183 | 183 | 18n | .018 | u018 |
22 nF | 22000 | 223 | 223 | 22n | .022 | u022 |
27 nF | 27000 | 273 | 273 | 27n | .027 | u027 |
33 nF | 33000 | 333 | 333 | 33n | .033 | u033 |
39 nF | 39000 | 393 | 393 | 39n | .039 | u039 |
47 nF | 47000 | 473 | 473 | 47n | .047 | u047 |
56 nF | 56000 | 563 | 563 | 56n | .056 | u056 |
68 nF | 68000 | 683 | 683 | 68n | .068 | u068 |
82 nF | 82000 | 823 | 823 | 82n | .082 | u082 |
100 nF | 100000 | 104 | 104 | 100n | .1 | u1 |
120 nF | 120000 | 124 | 124 | 120n | .12 | u12 |
150 nF | 150000 | 154 | 154 | 150n | .15 | u15 |
180 nF | 180000 | 184 | 184 | 180n | .18 | u18 |
220 nF | 220000 | 224 | 224 | 220n | .22 | u22 |
270 nF | 270000 | 274 | 274 | 270n | .27 | u27 |
330 nF | 330000 | 334 | 334 | 330n | .33 | u33 |
390 nF | 390000 | 394 | 394 | 390n | .39 | u39 |
470 nF | 470000 | 474 | 474 | 470n | .47 | u47 |
560 nF | 560000 | 564 | 564 | 560n | .56 | u56 |
680 nF | 680000 | 684 | 684 | 680n | .68 | u68 |
820 nF | 820000 | 824 | 824 | 820n | .82 | u82 |
1 uF | 1000000 | 105 | 105 | 1 | 1 | 1u |
Цифровая маркировка конденсаторов
Цифровая маркировка конденсаторов[email protected]
Отладочные платы на базе модуля SIM900D
ST-LINK-GA
STM32F030F4P6
Код | Пикофарады (пФ, pF) | Нанофарады (нФ, nF) | Микрофарады (мкФ, uF) |
109 | 1.0 | 0.001 | 0.000001 |
159 | 1.5 | 0.0015 | 0.000001 |
229 | 2.2 | 0.0022 | 0.000001 |
339 | 3.3 | 0.0033 | 0.000001 |
479 | 4.7 | 0.0047 | 0.000001 |
689 | 6.8 | 0.0068 | 0.000001 |
100 | 10 | 0.01 | 0.00001 |
150 | 15 | 0.015 | 0.000015 |
220 | 22 | 0.022 | 0.000022 |
330 | 33 | 0.033 | 0.000033 |
470 | 47 | 0.047 | 0.000047 |
680 | 68 | 0.068 | 0.000068 |
101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
151 | 150 | 0.15 | 0.00015 |
221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
331 | 330 | 0.33 | 0.00033 |
471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
681 | 680 | 0.68 | 0.00068 |
102 | 1000 | 1.0 | 0.001 |
152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 |
222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 |
472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 |
103 | 10000 | 10 | 0.01 |
153 | 15000 | 15 | 0.015 |
223 | 22000 | 22 | 0.022 |
333 | 33000 | 33 | 0.033 |
473 | 47000 | 47 | 0.047 |
683 | 68000 | 68 | 0.068 |
104 | 100000 | 100 | 0.1 |
154 | 150000 | 150 | 0.15 |
224 | 220000 | 220 | 0.22 |
334 | 330000 | 330 | 0.33 |
474 | 470000 | 470 | 0.47 |
684 | 680000 | 680 | 0.68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1.0 |
Маркировка советских конденсаторов расшифровка — Морской флот
Для определения емкости используется физическая величина называемая – фарад (Ф). Значение одного фарада для практически любой схемы будет просто огромным, поэтому маркировка конденсаторов более малыми единицами измерения. Чаще всего применяется величина мкФ (mF).
Кроме того, часто в обозначении емкости могут фигурировать куда меньшие единицы нанофарады (1 нФ=10 -9 Ф и даже пикофарады 1 пФ=10 -12 Ф.
Для понимание перевода одной величины в другую, рассмотрим простой практический пример: На участке представленной ниже принципиальной схемы указаны конденсаторы: С6-1500пф, С7-0,1мкф, С8-47нф. Определим варианты емкостей, которые можно поставить, в место обозначенных по схеме.
Итак: 1500 пф это таже емкость, что и 1,5нф и она равна 0,0015мкф, 0,1мкф=100нф=100000пф, 47нф=0,047мкф=47000пф. Как видим, все очень просто, главное знать элементарную математику. Теперь, если нам необходимо заменить неисправный радиокомпонент, можно легко подобрать нужный номинал.
Маркировка конденсаторов больших размеров и габаритов
В случае больших габаритов этих радиокомпонентов значение емкости наносится прямо на корпус, но здесь имеется парочка интересных особенностей:
При позволяющих габаритах возможно нанесение допусков, от номинальной емкости. Например, на рисунке ниже мы видим маркировку: 50 мкФ ± 5%, это означает что реальная емкость этого электролитического конденсатора с учетом погрешности лежит в интервале от 47,5 мкФ до 52,5 мкФ.
При отсутствии процентов, их может заменять буква. Обычно она находится отдельно или после числового номинала емкости. Смотри расшифровку на рисунке ниже:
На габаритных емкостях может присутствовать и маркировка напряжения, которая обычно обозначается числами, за которыми идут буквы, например: V, VDC, WV или VDCW. WV или Working Voltage, в переводе с вражьего означает рабочее напряжение. Цифровые показатели считаются максимумом Working Voltage.
При отсутствии на корпусе конденсатора обозначения указывающего на напряжение, его можно использоваться только в низковольтных цепях. В цепях переменного тока следует применять радиокомпоненты, только для этих схем, они маркируются AC.
Правильное определение полярности имеет огромное значение, т.к при ошибке может возникнуть КЗ и даже взрыв емкостного устройства. Обозначение минуса часто наносится в виде кольцеобразного углубления или цветной полосы. При обозначении плюса или минуса цветовую маркировку можно не учитывать.
Для расшифровки обозначения, требуется знать значение первых двух цифр, которые говорят о емкости. Если устройство имеет очень маленькие габаритные размеры, не позволяющие это условие выполнить, то его маркировка осуществляется по международному стандарту EIA.
Цифро-буквенное обозначение емкости:
Если в обозначении имеются только две цифры и одна буква, то цифровые значения соответствуют емкости. Все остальные обазначения расшифровываются по-другому.
Если в обозначении имеются три цифры и одна буква, то расшифровка происходит в зависимости от последней цифры. Если она лежит в интервале от 0 до 6, то к первым двум добавляются нули в соответствии с последней цифрой. Например 453, расшифровываться как 45 х 10 3 = 45000 пФ. Подробней смотри таблицу ниже:
Если последняя цифра будет 8, то первые две необходимо умножить на коэффициент 0,01, т.е, при маркировке 458, получаем 45 х 0,01 = 0,45. Если же последней будет 9, то первые две умножаем на 0,1.
Если буква находится в двух первых символах, ее расшифровка осуществляется несколькими методами. При наличии буквы R, она заменяется запятой, для обозначения десятичной дроби. Например 4R1 будет соответствовать 4,1 пФ.
При наличии латинских букв р, n, u, соответствующих пико-, нано- и микрофараде тоже требуется замена на десятичную запятую. Например n61 читается как 0,61 нФ, 5u2 равно 5,2 мкФ.
Буква-цифра-буква: Первый буквенный символ указывает на минимальную температуру, например, Z = 10, Y = -30, X = -55 градусов по Цельсию. Цифра – это максимальная температура. 2 – 45, 4 – 65, 5 – 85, 6 – 105, 7 – 125 градусов Цельсия. Значение последней буквы говорит о изменяющейся емкости конденсатора, в пределах между температурным минимумом и максимумом. Так например, «А» + 1,0%, «V» от 22 до 82%. Чаще всего бывает «R», 15%.
С помощью нее можно узнать значение напряжения. На рисунке ниже представлены специальные символы, соответствующие максимально допустимому уровню напряжению для конкретной емкости при постоянном токе.
В отдельных случаях маркировка значительно упрощается. С этой целью применяется только первая цифра. Допустим, ноль будет говорит о том, что напряжение ниже 10 вольт, значение 1 – от 10 до 99 вольт, 2 – от 100 до 999 В и т.д
Маркировка керамических конденсаторов
Они имеют плоскую круглую форму и два контакта. На корпусе дополнительно наносится допуск отклонений. С этой целью применяется определенная буква, следующая сразу после цифрового указания емкости. Так, буква «В» соответствует отклонению + 0,1 пФ, D – + 0,5 пФ и «С» – + 0,25 пФ. Это верно при емкости ниже 10 пФ. С большим номиналом емкости буквенные обозначения соответствуют определенному проценту отклонений.
Керамические smd конденсаторы полностью совпадают по типоразмеру с smd резисторами, а вот танталовые имеют свою систему типоразмеров и маркировку:
Теперь на практике попробуем воспользоваться полученными знаниями и по маркировке конденсатора определим его емкостной номинал.
Кодовая маркировка конденсаторов расшифровка обозначений
Маркировка конденсаторов расшифровка нанесенных на их корпус закодированных данных, указывают значения электрических параметров данных компонентов. Без конденсаторов невозможно собрать практически никаких электронных схем. Поэтому если вы занимаетесь ремонтом или созданием определенных устройств, то вам обязательно нужно знать как расшифровываются такие обозначения размещенные на корпусе элемента.
В зависимости от типоразмера элемента, производителя, времени производства данные, наносимые на электронный прибор, постоянно изменяются не только по составу, но и по внешнему виду. С уменьшением размера корпуса состав буквенно-цифровых обозначений изменялся, кодировался, заменялся цветовой маркировкой. Разнообразие внутренних стандартов, используемых производителями радиоэлектронных элементов, требует определенных знаний для правильного интерпретирования информации н
Про CBB конденсаторы 400V 684
Обзор для сторонников светодиодного освещения. Я «обозрял» много лампочек небольшой мощности. В раздумье меня ввели лампочки из самого первого обзора. Стали выходить из строя у напарника. Вот и решил перестраховаться. Заказал конденсаторы на 0,68мкФ. Буду уменьшать ёмкость балласта. Кому интересно, смотрим, что получилось.Посмотрим по традиции, как всё добралось.
Посылка добралась в идеальном состоянии за 25 дней. В пакете оказалось 55 конденсаторов. Продавец добавил 10% «на бой». Как видим, ничего не разбилось. А вот дополнительный плюс поставил.
Вступительная часть закончена, перейдём непосредственно к обзору. Мощность светодиодных лампочек с драйвером на конденсаторе зависит от напряжения в сети. А у меня в розетке 235В, а не 220В. Получается, что мощность завышена на 8-10% от номинала. Если учесть, что подобные лампочки итак перегружены (из-за маленькой площади охлаждения), выход из строя неизбежен. Когда перегорят? Вопрос времени. За всё время использования светодиодных лампочек, ещё ни одна не сгорела. Но ждать неприятного момента не стал. Решил уменьшить мощность. Тем более в люстре свет от них не совсем основной. В восьмирожковой люстре стоит 7 светодиодных лампочек и одна энергосберегайка.
То, что буду делать с лампочками, не все воспримут с одобрением. Я предлагаю тот вариант решения проблемы, который устроил прежде всего меня. Предупрежу сразу, лампочки используются мною по полной, от них отказываться не собираюсь потому, что всё устраивает. А что не устраивает – исправлю. Альтернативы не вижу (каждый по своему с ума сходит).
Вот эти лампочки и буду «пилить».
Во всех лампочках стоит конденсатор 0,82мкФ, его и буду менять. Мощность светодиодов в этих лампочках прямо пропорционально зависит от ёмкости балласта. Не единожды поднимал эту тему, повторяться не буду. При такой замене нагрузка на светодиоды упадёт на 20% (пропорционально изменению ёмкости).
Вот с этой лампочки всё и началось. Стоит в туалете. Посмотрим на фото до реконструкции.
При напряжении в сети 232В потребляет почти 2,7Вт.
После замены мощность упала приблизительно на 0,4Вт.
Возьмём следующую.
Эти стоят в люстре (7шт. в одной и 5шт. в другой). Работают с февраля при очень интенсивной нагрузке. Если до сих пор не сгорели, то после переделки я им такого шанса не предоставлю. Больше комментировать не буду, всё поймёте сами.
Берём следующую.
Эти стоят в люстре у матери (4шт.)
Ну и последняя.
Эти стоят у матери в коридоре, в туалете и ванной комнате.
Как видим по показаниям приборов, мощность упала на те же 20% (или около того).
Теперь и лето не страшно. Вот в общем то и всё. Как я уже писал раньше, из любой ситуации есть как минимум два выхода. Один выход я предложил.
Вскрытие лампочек смотрите в предыдущих обзорах, хотя там нет ничего сложного.
mysku.ru/blog/aliexpress/22203.html
mysku.ru/blog/aliexpress/22361.html
mysku.ru/blog/aliexpress/24440.html
mysku.ru/blog/aliexpress/22407.html
Удачи!
Расшифровываем маркировку конденсаторов — Комплектующие и компоненты
Кто знает, что означают названия конденсаторов? К примеру, МБГВ — это металлобумажный герметизированный для вспышек, а что такое БМТ-2? Итак, вот список конденсаторов, которые пока ещё можно найти в магазинах, в институтах, на радиорынках, на мусорках и т. п.
Часть 1. Бумажные конденсаторы, то есть фольговые.
БГТ
БМ-2
БМТ
КБГ-МН — Конденсатор бумажный герметизированный — ??? ???
КБГ-МП — Конденсатор бумажный герметизированный — ??? ???
КБП-Р
КБП-С
КБП-Ф
К40У-9 — бумажные, уплотнённые, в цилиндрическом стальном корпусе.
К40П — бумажные, в пластиковом корпусе
К40-11 — то же, в алюминиевом прямоугольном корпусе.
К41 — бумажные, напряжение свыше 1000 вольт.
Часть 2. Металлобумажные конденсаторы, то есть, слои металла нанесены на бумагу.
БМТ-2 — ???
МБГВ — Металлобумажный герметизированный для вспышек
МБГО — Металлобумажный герметизированный однослойный
МБГП — Металлобумажный герметизированный прямоугольный
МБГТ — Металлобумажный герметизированный ???
МБГЧ — Металлобумажный герметизированный частотный
МБМ — Металлизированный бумагомасляный
К42П-5 — металлобумажный, в пластиковом корпусе.
К42У — металлобумажный, уплотнённый в цилиндрическом корпусе, окрашены в зелёный или коричневый цвет.
Часть 3. Слюдяные конденсаторы.
СГМ — слюдяной герметизированный ???. Корпус — цилиндрический, металлостеклянный.
СГО — ??? ??? ???
КСГ-Г — ??? ??? ??? — ???
КСО — конденсатор слюдяной однослойный. Корпус прямоугольный, выполнен из пластмассы коричневого цвета (предположительно, фенолформальдегидная смола). Широко применялись в ламповых радиоприёмниках.
ОСГ — ??? ??? ???
ССГ — ??? ??? ???
К31-11
Часть 4. Керамические, стеклянные, стеклокерамические и стеклоэмалевые конденсаторы.
ДС — дисковый стеклянный.
КМ-5а, КМ5б — Керамический металлизированный (цвет зелёный).
КМ-5в — Керамический металлизированный, для поверхностного монтажа, очень редкий вид.
КМ-6
Объясните, пожалуйста, для чего в конденсаторах КМ использовали палладий и серебро? Известно, что оборудование, содержащее слишком много конденсаторов КМ, работает очень недолго. Меры защиты от грабежа — прочный корпус, хорошо «спрятанные» винты.
К10-17 — «Краснознаменные».
КД-2 — конденсатор дисковый.
КДУ — ??? ??? ???
КЛС
КС
КТ-1, КТ-2, КТ-3 — конденсатор трубчатый.
СКМ
Импортные керамические конденсаторы: Y5V, X7R.
Часть 5. Плёночные конденсаторы с полимерным диэлектриком, фольговые.
ПМ — полистирольные ???
К70-6, К70-7, К71-8 — полистирольные
К73-9, К73-15, К74-5 — полиэтилентерефталат
Часть 6. Металлоплёночные конденсаторы с полимерным диэлектриком. Обкладками являются слои металла, напылённые на плёнку из полимерного материала.
ФТ-3 — Фторопласт
К75-10 — лакоплёночные.
К71 — полистирол
К71-7 — особенность: высокая точность, 1% Номиналы конденсаторов данного типа могут быть «экзотическими», например 49,3 нанофарад.
К73 — полиэтилентерефталат (лавсан).
К75 — комбинированные.
К76П-1 — лакоплёночные.
К77 — поликарбонатные
К78 — полипропилен. Импортные аналоги называются MKP и MKT.
Часть 7. Электролитические фольговые конденсаторы.
ВЗР ЭГЦ — Воронежский завод радиодеталей. Конденсатор электролитический герметизированный цилиндрический.
ЭМ-Н — Электролитический ??? — ???
К50 — Электролитические, обкладка из алюминия.
К50-6, К50-16 — из всех советских электролитических конденсаторов эти являются самыми дешёвыми и имеют самый малый срок эксплуатации.
Часть 8. Электролитические объёмно-пористые конденсаторы.
ЭТ
ЭТН
ЭТО
К52-1, К52-2, К52-5, К52-7А, К52-9, К52-10.
Часть 9. Полупроводниковые оксидные конденсаторы.
КОПП — конденсатор оксидный полупроводниковый.
К53.
К53-1 — танталовые.
К53-4 — ниобиевые.
Часть 10. Неизвестные конденсаторы.
МПО
КБГ-И — корпус такой же, как у слюдяных конденсаторов СГМ.
КБГ-М2
КБП-Ф
КПМ-1
ПОВ
ЛСЕ1 — корпус металлический, прямоугольный.
Надписи:
ЛСЕ1-400-5,9У1,1
5,9 мкФ — 4%
400В, 50, 60 Гц
Т С -30 + 50
IX 87
ТУ16 — 527230-75.
Фишка в том, на корпусе указан диапазон температур, и даже ТУ.
Литература.
Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства: Справ. радиолюбителя / Р. М. Терещук, К. М. Терещук, С. А. Седов. — 3-е изд. — Киев: Наукова Думка, 1987. — 800 с., ил.
Горячева Г. А., Добромыслов Е. Р. Конденсаторы: Справочник. — М.: Радио и связь, 1984. — 88 с., ил.
Оптовый конденсатор 684k 400v — Купить конденсатор 684k 400v, конденсатор переменного тока для двигателя En60252, конденсатор для кондиционеров продукт на Alibaba.com
0 долларов США.80–5 долларов США / Ед. изм | 10 шт. / Шт. Конденсатор переменного тока cbb65 (мин. Заказ)
- Перевозка:
- Служба поддержки Морские перевозки
для ИБП
Конденсатор пластиковой пленки для ИБП
Допуск емкости | ± 5% (Дж) |
Выдерживаемое напряжение | 2,15Un / 10S |
Коэффициент рассеяния | tgδ <= 0,003 f = 100 Гц |
Сопротивление изоляции | Rs X C> = 10000S (при 20 ℃ 100V.DC) |
Огнестойкость | UL94V-0 |
Ссылочный стандарт | IEC61071; IEC60831 |
Дисплей продукта
Сопутствующие товары
Compay введение
Наше оборудование
Аутентификация
Контактная информация
FAQ
л Вы производитель или торговая компания?
л Мы являемся производителем в Уси, провинция Цзянсу, П.Р. Китай.
л. В чем ваше преимущество как поставщика конденсаторов для преобразователей переменного тока?
l Профессиональное отношение: в нашем отделе исследований и разработок работает более десяти технических специалистов, а главный инженер имеет более чем 40-летний опыт работы в области конденсаторов для преобразователей переменного тока.
l Мы также предоставляем услуги OEM и ODM, а также хорошее послепродажное обслуживание.
л Передовые машины для испытания готовой продукции и распыления, цех беспыльной намотки,
высокое качество продукции по стандарту Six Sigma.
.X2 684k 275v Полиэфирная пленка 684k Конденсатор Защитная пленка 068uf Cap 310vac Mpx 0,68uf Конденсатор Mkp X2 684 Конденсатор Mkp 0,68 мкФ
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше высококачественных конденсаторов
Больше варистора на выбор, только для качества
Время — деньги! Выбирайте наши электронные компоненты из одного окна, чтобы сэкономить время и ваши деньги
Характеристики
1. Он специально разработан для приложений с последовательным подключением к сети 100Vac-240Vac, т.е.е. емкостный делитель, например, счетчик энергии, драйвер светодиода и т. д.
2. Металлизированная полипропиленовая пленка
3. Хорошие самовосстанавливающиеся свойства, выдерживающие скачки напряжения
4. Долговечная стабильность емкости
5. Хорошие свойства во влажной среде
6. Отличные активные и пассивные огнестойкие свойства
Область применения
Специфическая (IEC60384-14)
Нет | Испытательные элементы | Рабочие характеристики | Метод испытания |
1 | Выдерживаемое напряжение (между выводами) | Не должно быть отклонений от нормы | Тест 1200 В постоянного тока 60 сек. |
Между клеммой и корпусом | Не должно быть отклонений от нормы | UR × 200% + 1500 В переменного тока, 60 сек. | |
2 | Сопротивление изоляции (между выводами) | CR ≤ 0,33 мкФ ИК ≥ 15000 МОм CR> 0,33 мкФ ИК ≥ 5000 МОм ÷ C (мкФ) | Измерено при 100 ± 15 В постоянного тока, Для 60 с / 25 ℃ |
3 | Емкость | В пределах указанного допуска | 1 кГц, 1 В среднеквадр. Макс.при 25 ℃ |
4 | Коэффициент рассеяния | 0,001 (0,1%) Макс. | 1 кГц, 1 В среднеквадр. Макс. при 25 ℃ |
5 | Прочность на растяжение клеммы | Отсутствие обрыва провода и отсутствие повреждений конденсатора | 1. Сила нагрузки: 1,0 кг 2. Время выдержки: 10 ± 1 с |
6 | Прочность вывода на изгиб | Отсутствие обрыва провода и отсутствие повреждений конденсатора | 1.Сила нагрузки: 0,5 кг |
7 | Вибрация | (1) Внешний вид: Нет видимых повреждений (2) Контакт: Обычный | a. Изменение частоты: 1мин. за цикл 10 ~ 55 ~ 10 Гц б. Расстояние вибрации: 1,5 мм c. ход: X, Y, Z (ось) д. Время: 2 часа на ось (всего 6 часов) |
8 | Способность к пайке | 95% лужения поверхности | a.Температура припоя: 270 ± 5 ℃ б. Время пайки: 2 ± 0,5 с |
9 | Испытание тепловым ударом | (1) Внешний вид: Нет видимых повреждений (2) Выдерживаемое напряжение: Нормальное (3) Емкость Изменение: ≤ ± 3% от начального значения | Клемма конденсатора должна быть погружена в плавящийся припой. а. Температура припоя: 270 ± 5 ℃ б.Время пайки: 3 ± 0,5 с |
10 | Сопротивление холоду | (1) Внешний вид: нет видимых повреждений (2) Изменение емкости: ≤ 0 ~ -10% от начального значения | а. Температура испытания: -40 ℃ б. Время испытаний: 2 часа |
11 | Сопротивление сухому теплу | (1) Внешний вид: Нет видимых повреждений (2) Выдерживаемое напряжение: Нормальное (3) Изменение емкости: ≤ + 5 ~ -2% начального значения (4) Сопротивление изоляции: ≥50% от номинального значения | a.ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ: 110 ℃ ± 2 ℃ b. Время испытаний: 2 часа |
12 | Сопротивление влажности | (1) Внешний вид: Нет видимых повреждений (2) Выдерживаемое напряжение: нормальное (3) Изменение емкости: ≤ ± 1% от Начальное значение (4) Сопротивление изоляции: |
Mpp 684k 400v Capacitor — Купите 684k 400v конденсатор, 400v конденсатор, конденсатор продукт на Alibaba.com
пленочный конденсатор из металлизированного полипропилена средний
.1. Типичные области применения
——————————————— ——————
1. Широко используется в цепях высокой частоты, постоянного, переменного и импульсного тока.
2. Подходит для ситуаций, когда применяется высокочастотный и сильный импульсный ток.
3. Дисплеи с большим экраном и телевизор S правильная схемотехника.
4.Электронные устройства, дифференциальный двигатель, электроинструменты, освещение, кондиционер, холодильник, стиральная машина, бытовая техника и энергосистема.
.2. Характеристики
———————————————- ——————
1. Низкий коэффициент рассеяния, высокое сопротивление изоляции.
2. Высокая стабильность емкости и пеленгации в зависимости от температуры и частоты.
3. Низкие потери на высокой частоте / Небольшое собственное повышение температуры.
.3. Спецификация
———————————————- ———————
Справочные стандарты: | GB384-16 (Международный электрический комитет) |
Номинальное напряжение (UR) : | 100VDC / 250VDC / 400VDC / 630VDC / 1000VDC |
Диапазон рабочих температур: | -40 ° C — +85 ° C |
Диапазон емкости | 0.001 мкФ — 3,3 мкФ |
Диапазон допуска емкости | Дж (± 5%) K (± 10%) |
Диэлектрическая | Полипропиленовая пленка |
Коэффициент рассеяния Tan δ | C≤1 мкФ ≤0,1 % (10 кГц) |
. 4. Изображение
———————————————- ———————
.5. Наши преимущества
——————————————- ———————
1.Быстрый ответ на любой из ваших запросов с беглым английским языком в течение 3 часов.
2. Группа профессиональных инженеров может предоставить вам уникальные технические решения.
3. Доступен индивидуальный дизайн.
4. Низкая цена, но отличное качество, быстрая доставка с 2-летней гарантией на продукцию.
.6. О компании SHANRUI
——————————————- ———————
Компания Shanrui Electronics Limited в городе Шэньчжэнь была основана в 2005 году. Мы специализируемся на производстве и экспорте пленочных конденсаторов, которые пользуются большой популярностью. среди клиентов.
Наша продукция в основном включает серию металлизированных пленочных конденсаторов, серию полипропиленовых конденсаторов, серию полиэфирных конденсаторов и серию конденсаторов для подавления помех X2.Которые в основном используются для: телевидения, компьютера, дисплея, лампы, источника питания, двигателя и другого электронного оборудования.
Наша полная система контроля качества, передовые производственные технологии и преданный своему делу персонал позволили нам постоянно разрабатывать новые продукты и поддерживать высокое качество. Наша цена очень конкурентоспособна, потому что мы производитель и мы являемся источником. Благодаря нашему супер-качеству, конкурентоспособной цене и быстрому обслуживанию наши продажи были очень хорошими, а ежемесячный доход составляет от шести до семи миллионов комплектов.
Наша компания преследует цель «сначала количество, прежде всего престиж, наивысший клиент», искренне обслуживая клиентов. Свяжитесь с нами, если какой-либо товар вам интересен, мы предоставим вам лучший сервис.И мы ожидаем вашего запроса!
.